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      2026届三明市重点中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届三明市重点中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届三明市重点中学高考物理押题试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、2019年4月21日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第44颗北斗导航卫星。若组成北斗导航系统的这些卫星在不同高度的转道上都绕地球做匀速圆周运动,其中低轨卫星离地高度低于同步卫星。关于这些卫星,下列说法正确的是( )
      A.低轨卫星的环绕速率大于7.9km/s
      B.地球同步卫星可以固定对一个区域拍照
      C.低轨卫星和地球同步卫星的速率相同
      D.低轨卫星比同步卫星的向心加速度小
      2、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、甲、乙两汽车在同一平直公路上做直线运动,其速度时间(v-t)图像分别如图中a、b两条图线所示,其中a图线是直线,b图线是抛物线的一部分,两车在t1时刻并排行驶。下列关于两车的运动情况,判断正确的是( )
      A.甲车做负方向的匀速运动
      B.乙车的速度先减小后增大
      C.乙车的加速度先减小后增大
      D.在t2时刻两车也可能并排行驶
      4、轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是( )
      A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1逐渐增大,F2保持不变
      C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐减小
      5、在地面上发射空间探测器用以探测其他行星,探测器的发射过程有三个主要阶段。先将探测器发射至地球环绕轨道,绕行稳定后,再开动发动机,通过转移轨道运动至所探测行星的表面附近的合适位置,该位置很接近星球表面,再次开动发动机,使探测器在行星表面附近做匀速圆周运动。对不同行星,探测器在其表面的绕行周期T与该行星的密度有一定的关系。下列4幅图中正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、关于原子能级跃迁,下列说法正确的是( )
      A.处于n=3能级的一个氢原子回到基态时可能会辐射三种频率的光子
      B.各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯
      C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小
      D.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图所示为内壁光滑的半球形容器,半径为R。质量为m的小球在容器内的某个水平面内做匀速圆周运动,小球与球心O连线方向与竖直方向夹角为α。下列说法正确的是( )
      A.小球所受容器的作用力为
      B.小球所受容器的作用力为
      C.小球的角速度
      D.小球的角速度
      8、如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接有u=31lsin100πt(V)的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡D及理想电压表.以下说法正确的是
      A.副线圈中电流的变化频率为50HZ
      B.灯泡D两端电压为55V
      C.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表的示数将减小
      D.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡D的亮度将变暗
      9、下列说法正确的是( )
      A.在完全失重的情况下,气体的压强为零
      B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小
      E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
      10、如图所示,直杆与水平面成30°角,一轻质弹簧套在直杆上,下端固定在直杆底端。现将一质量为m的小滑块从杆顶端A点由静止释放,滑块压缩弹簧到达最低点B后返回,脱离弹簧后恰能到达AB的中点。设重力加速度为g,AB=L,则该过程中( )
      A.滑块和弹簧刚接触时的速度最大B.滑块克服摩擦做功为
      C.滑块加速度为零的位置只有一处D.弹簧最大弹性势能为
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:
      a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;
      b.将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      c.将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;
      d.根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为________,欧姆表总内阻为________,电流表G的量程是________。
      12.(12分)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r≈1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻约为1kΩ)
      电流表A(内阻约为1Ω)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S1.
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R1至最大,闭合开关S1和S1,再反复调节R1和R1,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R1的示数分别为0.40A、11.0V、30.6Ω、18.1Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R1(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V.
      回答下列问题:
      (1)步骤①中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=_____V;A和C两点的电势差UAC=______V;A和D两点的电势差UAD=______V;
      (1)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为______Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据电源的电动势E为______V,内阻r为_____Ω.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,一开口气缸内盛有密度为的某种液体,一长为l的粗细均匀的小瓶底朝上漂浮在液体中,平衡时小瓶露岀液面的部分和进入小瓶中液柱的长度均为,已知各部分气体的温度均为T,大气压强为,重力加速度为g,求:
      (1)现使小瓶内气体温度降低,当小瓶的底部恰好与液面相平时,进入小瓶中的液柱长度为,求此时小瓶内气体的温度
      (2)现用活塞将气缸封闭(图中未画岀),使活塞缓慢向下运动,各部分气体的温度均保持T不变。当小瓶露出液面的部分为时,进入小瓶中的液柱长度为。求此时气缸内气体的压强
      14.(16分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:
      (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;
      (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。
      15.(12分)如图所示,相距L=5m的粗糙水平直轨道两端分别固定两个竖直挡板,距左侧挡板=2m的O点处静止放置两个紧挨着的小滑块A、B,滑块之间装有少量炸药。炸药爆炸时,能将两滑块分开并保持在直轨道上沿水平方向运动。滑块A、B的质量均为m=1kg,与轨道间的动摩擦因数均为=0.2。不计滑块与滑块、滑块与挡板间发生碰撞时的机械能损失,滑块可看作质点,重力加速度g取10m/s2。
      (1)炸药爆炸瞬间,若有Q1=10J的能量转化成了两滑块的机械能,求滑块A最终离开出发点的距离;
      (2)若两滑块A、B初始状态并不是静止的,当它们共同以v0=1m/s的速度向右经过O点时炸药爆炸,要使两滑块分开后能再次相遇,则爆炸中转化成机械能的最小值Q2是多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      AC.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      可知轨道半径越大,运行的速度越小,低轨卫星轨道半径大于近地卫星的半径,故低轨卫星的环绕速率小于7.9km/s,低轨卫星轨道半径小于同步卫星轨道半径,故低轨卫星的环绕速率大于同步卫星的环绕速率,故A、C错误;
      B.同步卫星的周期与地球的周期相同,相对地球静止,可以固定对一个区域拍照,故B正确;
      D.根据万有引力提供向心力,则有
      可得
      低轨卫星轨道半径小于同步卫星轨道半径,低轨卫星向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故D错误;
      故选B。
      2、C
      【解析】
      如图所示
      最大视角时,观察者与金星的连线应与金星的轨道相切。由几何关系得
      万有引力提供向心力有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      3、C
      【解析】
      A.甲车向正方向做匀减速运动,选项A错误;
      B.由图像可知,乙车的速度先增大后减小,选项B错误;
      C.图像的斜率等于加速度,可知乙车的加速度先减小后增大,选项C正确;
      D.因t1到t2时间内乙的位移大于甲的位移,可知在t2时刻两车不可能并排行驶,选项D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      以圆环、物体A及轻绳整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示,根据平衡条件得到,杆对环的摩擦力
      f=G
      保持不变;
      杆对环的弹力
      FN=F
      再以结点O为研究对象,分析受力情况,如图2所示:
      设绳与竖直方向夹角为θ,由平衡条件得到
      F=mgtanθ
      当物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置过程中,θ逐渐减小,则F逐渐减小,FN逐渐减小。据牛顿第三定律可得,F1保持不变,F2逐渐减小。故D项正确,ABC三项错误。
      5、B
      【解析】
      设行星质量为M,半径为R。则由
      可得探测器在行星表面绕行的周期
      行星的体积,又有
      解以上各式并代入数据得
      取对数得
      对照题给函数图像,B正确,ACD错误;
      故选B。
      6、B
      【解析】
      A.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射一种频率的光子,或两种不同频率的光子。处于n=3的“一群”氢原子回到基态时会辐射三种频率的光子;故A错误;
      B.根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯,故选项B正确;
      C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大。故选项C错误;
      D.根据能量守恒可知,要使原来静止并处于基态的氢原子从基态跃迁到某一激发态,需要吸收的能量为1.09eV,则必须使动能比1.09eV大得足够多的另一个氢原子与这个氢原子发生碰撞,才能跃迁到某一激发态,故D错误。
      故选B。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BD
      【解析】
      AB.对小球受力分析,如图所示:
      根据力的合成,可得小球所受容器的作用力为支持力:
      A错误,B正确;
      CD.根据力的合成,可得小球所受合外力
      小球做圆周运动的轨道半径为:
      根据向心力公式得:
      解得角速度,C错误,D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      变压器不会改变电流的频率,电流的频率为,故A正确;由瞬时值的表达式可知,原线圈的电压最大值为311V,所以原线圈的电压的有效值为:,在根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压的有效值为55V,在副线圈中接有电阻R、电感线圈L和灯泡D,它们的总的电压为55V,所以灯泡L1两端电压一定会小于55V,故B错误;在根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压不变,所以电压表的示数不变,故C错误;交流电的频率越大,电感线圈对交流电有阻碍作用就越大,所以电路的电流会减小,灯泡D的亮度要变暗,故D正确.所以AD正确,BC错误.
      9、BDE
      【解析】
      A.气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,故A错误;
      B.液体表面张力产生的原因是由于液体表面层里的分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,分子间表现为引力,故B正确;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,故C错误;
      D.气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小,故D正确;
      E.根据热力学第二定律可知,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故E正确。
      故选BDE.
      10、BD
      【解析】
      A.滑块向下运动受到的合力为零时,速度最大,即
      这时,速度最大,故A错误;
      B.根据动能定理有
      解得
      故B错正确;
      C.滑块加速度为零即合力为零,向下滑动时
      向上滑动时
      所以C错误;
      D.弹簧被压缩到最短时弹性势能最大,根据能量守恒
      解得弹簧最大弹性势能为
      故D正确。
      故选BD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、×1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25
      【解析】
      (1)[1][2][3].多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择×1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000Ω。
      (2)d.[4][5][6].设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律
      解得
      由分流原理得
      联立两式整理得
      由图可知
      解得E=1.5V,R=5Ω,所以欧姆表总内阻为
      R+r=6Ω
      电流表G的量程
      解得
      E=1.5V
      R=6.0Ω
      Ig=0.25A
      12、0 11.0V -11.0V 1530Ω 1.8Ω 11.6V 1.5Ω
      【解析】
      (1)[1][1][3]当电流计示数为0时,A、B两点电势相等,即;
      电压表示数即为A、C两点电势差,即;
      由闭合电路欧姆定律可知,D、A和A、C之间的电势差相等,故;
      (1)[4][5]由欧姆定律可得
      解得
      由可得
      (3)[6][7]由步骤①可得
      由步骤②可得
      联立可解得
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1);(2)
      【解析】
      (1)小瓶内气体初态:
      ,,
      末态:

      根据理想气体状态方程可得:
      解得:
      (2) 小瓶内气体初态:
      ,,
      末态:
      ,,
      根据理想气体状态方程可得:
      解得此时气缸内气体的压强:
      14、 (1)场强指向轴正方向,;(2)
      【解析】
      (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。
      带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为
      由类平抛运动的规律得

      联立解得
      (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则
      联立解得
      即。
      15、(1)1.5m;(2)19J
      【解析】
      (1)爆炸过程中,动量守恒,则有
      根据能量守恒可得
      解得
      m/s
      爆炸后二者减速运动,根据牛顿第二定律可得加速度均为
      =2m/s2
      爆炸后二者减速运动的位移
      =2.5m
      由于,A会碰到挡板后原速率返回,在继续减速后停止
      最终A停止时距离点位移大小
      =1.5m
      (2)爆炸后A、B分开,可能有三种情况
      情形①:A、B反向分开,A碰到挡板后反弹,在与B相遇
      =10m
      由以上可解得
      符合题意
      解得
      =19J
      情形②:A、B反向分开,A未碰到挡板,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上可解得
      与预设相矛盾
      情形③:A、B同向分开,A慢B快,,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上方程联立后,无解

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